房屋光伏承重安全检测咨询
一屋顶光伏电站作为分布式光伏发电的主力军,备受制造企业青睐,闲置的厂房屋顶再次被利用起来。看到分布式光伏市场的红利,许多居民也蠢蠢欲动,欲偿偿鲜,建立家用屋顶光伏电站.家用屋顶光伏电站建设时,如何把握电站承重能力呢?屋顶能承受太阳能电站设备的重量是怎么计算?这是电站设计之初必须要慎重考虑的问题。
此外家用屋顶光伏电站在电站设计的时候,还应充分考虑到屋顶的固定荷重、风压荷重、雪压荷重、地震荷载等。
二、屋顶情况良好
比如前后没有遮挡,光照好,屋顶有足够的承重等.造成遮挡的因素很多,可能是楼层间,可能是植被,可能是组件间。别小看遮挡的危害,光伏组件长期被遮挡,影响电站发电量,收益回收期更长。
屋顶承重问题一直是光伏电站设计之初必须考虑到的问题,屋顶可承受的太阳能电站设备重量是如何计算的呢?
举例来说,一个3KW的家用屋顶太阳能电站,需要150W的太阳能电池板20块,太阳能电池板的重量为240kg,支架、水泥方砖重量约在210kg,支架占地面积为15平米,这样计算出太阳能电站设备对屋顶的压力为30kg/平米。家用屋顶一般承重都超过30KG,对于上面安装光伏板是没有多大问题的。
框架结构楼盖布置的的基本原则是尽量使主要承重框架梁长度较短;这可以减小作为主要承重构件的框架梁的受力,也可以使框架梁的高度较小;除节省材料外,还可加大室内净空。框架结构楼盖布置的另一个经常提到的基本原则是尽量使主要承重框架沿横向布置。一般框架结构的房屋都具有宽度远小于长度的特点,这样的建筑体型造成纵向刚度强,横向刚度弱。当梁截面较大的主要承重框架沿横向布置时,则可有效提高房屋沿横向的抗侧力强度和刚度。承重框架沿房屋纵向与横向同时布置适用于房屋平面拐角处以及平面设计较复杂的房屋。青岛市房屋安全检测鉴定怎么办理
上述这些原则有时是互相矛盾、互相制约的。在决定结构布置时常要综合考虑,要有所取舍。例如采用装配式预制楼板直接支承在框架梁上时,若采用主要承重框架沿房屋横向布置方案,则楼板沿纵向布置,跨度有可能相对小些,楼板结构比较经济合理,运输和吊装也较为方便。再如有集中通风要求的房屋,常采用主要承重框架沿房屋纵向布置方案。通风管道截面较大,一般又沿房屋纵向通长布置,由于横向框架不是主要承重框架,梁的高度可以较小,相应提高了室内净空高度。
原则总体上是从结构“承重”,也就是承受竖向荷载情况下的结构合理性考虑的、是较传统的。当今抗震设计造成了纵、横两个方向上的框架梁高度接近,方形截面、对称配筋柱广泛使用;此外,为提高楼面刚性和隔音效果而使楼板厚度比过去增加,造成楼板的经济跨度也增大;双向板应用越来越多,板中普遍采用分离式配筋;再加之建筑功能划分和建筑平面布置也日趋复杂;这些都带来了楼盖布置上的一些变化。另一方面,在决定框架结构楼盖布置时还必须考虑建筑设计方面的要求。例如,由于较重的隔墙必须设置在梁上,所以对民用建筑经常要考虑到隔墙设置、甚至日后增设隔墙的要求,对工业建筑常要考虑生产工艺甚至日后改变生产工艺等方面等的要求等。另外,楼盖次梁的布置也要尽量做到各开间之间互相协调。
混凝土中的钢筋锈蚀是影响混凝土耐久性的主要因素,钢筋锈蚀对混凝土影响主要表现为:锈蚀引起钢筋截面减小、锈蚀物膨胀引起顺筋裂缝、保护层剥落。这两种影响都会降低钢筋与混凝土的粘接协调工作,从而降低混凝土结构构件的承载力。
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钢结构屋面光伏存在哪些问题:
1、钢结构屋面及节点漏水原因钢结构屋面漏水是通病,漏水主要集中在垂直搭接、水平搭接、屋脊两边搭接、采光瓦四周、风机四周、烟囱管道四周、屋面所有螺钉、水槽、女儿墙接缝处等接缝部位。主要原因有以下一些方面。
2.1钢结构屋面坡度一般较小,往往在6%以下,在中南雨水较多地区这种结构的屋面漏水现象较为普遍,有大面积漏水、采光窗及屋脊结合部位点滴等。究其原因,形成漏水现象的原因不外自攻螺丝、彩钢板搭接、屋脊瓦、抽心铆钉、屋面上人引起彩钢板变形及采光窗等装饰部位防雨胶脱落等几个方面原因。
2.2由于材料特性引发的漏水隐患:
(1)金属板自身导热系数大,当外界温度发生较大变化时,由于环境温差变化大,因温度变化造成彩钢板收缩变形而在接口处产生较大位移,因而在金属板接口部位极易产生漏水隐患。
(2)钢结构体系中,由于结构本身在温度变化、受风载、雪载等外力的作用下,容易发生弹性变形,在连接部位产生位移而产生漏水隐患。
(3)特殊部位,由于使用不同材料连接,比如女儿墙与钢板连接处、屋面采光带等部位,由于应力变化不同步,产生漏水隐患。
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